生物铱配合物|蓝色磷光材料FIrppy、 FIrpic、 FIr6、(CF3ppy)2Ir(pic)、FIrtaz、FIrN4的结构式一览

蓝色磷光材料FIrppyFIrpicFIr6(CF3ppy)2Ir(pic)FIrtazFIrN4

生物铱配合物|蓝色磷光材料FIrppy、 FIrpic、 FIr6、(CF3ppy)2Ir(pic)、FIrtaz、FIrN4的结构式一览

上海金畔生物科技有限公司可以设计合成一系列的(铱Ir、钌Ru、钴、镍Ni、铕Eu、钯Pd、铽Tb)的配合物发光材料双(4,6-二氟苯基吡啶_N,C2)吡啶甲酰合铱)(FIrpic)

双 (4,6-二氟苯基吡啶)-四(1-吡唑基)硼酸合铱(FIr6)

三(2- (4,,6,-二氟-5,-氰 基)苯基吡啶-N,C2,)合铱(FCNIr)

双(4,6-二氟苯基吡啶)-(3_(三氟甲基)-5-(吡 啶-2-基)-1,2,4-三唑)合铱(FIrtaz)

双(4,6-二氟苯基吡啶)(5-(吡啶_2_基)-四唑) 合铱(FIrN4)

发光主体材料为4,4,- 二(9-咔唑)联苯(CBP)、9,9'-(1, 3-苯基)二 -9H-咔 唑(mCP)

9-(4-叔丁苯基)-3,6-双(三苯基硅)-9H-咔唑)(CzSi)

2,6_ 双(3_(9H_ 咔 唑-9-基)苯基)批啶(26DCzPPY)

3, 5-双(3-(9H-咔唑-9-基)苯基)吡啶C^DCzPPY) 

铱配合物|有机电致蓝色磷光材料 FIrpic, Flrtaz, FIrN4, Ir(ppy)p(n-Bu)2CN, (CF3ppy)3Ir(pic)2, Ir(PPE)2PZ

有机电致蓝色磷光材料

FIrpic, Flrtaz, FIrN4, Ir(ppy)p(n-Bu)2CN, (CF3ppy)3Ir(pic)2, Ir(PPE)2PZ

在苯环.上引入了强吸电子基团得到蓝光铱配合物FIrpic,这是目前文献报道中提到比较多的蓝光配合物。

他们将FIrpic掺杂到N, N'-二咔唑-3,5-苯(mCP)主体中制作了发光器件,在注入电子和空穴所形成的激化子能量从mCP转移到FIrpic.上获得了高效的蓝光发射,外量子效率为7.5 %。

铱配合物|有机电致蓝色磷光材料  FIrpic, Flrtaz, FIrN4, Ir(ppy)p(n-Bu)2CN, (CF3ppy)3Ir(pic)2, Ir(PPE)2PZ

以氟取代的2-苯基吡啶作为配体得到蓝色磷光材料lr(F4ppy)3,以PSS/PVK为主体,得到的外量子效率为5.5%。

用缺电子的N杂环取代苯环得到Ir(dfpypy)3,它表现出很好的蓝色磷光发光效率。

报道了新的蓝光材料FIr6)以及宽带隙主体材料UGH1和UGH2。将FIr6掺杂到UGH2中作为发光层,得到了外量子效率( 11.6士1.2) %的蓝光器件。由于UGH2具有比FIr6宽得多的带隙,使激子直接陷在FIr6上:同时FIr6 的HOMO能级比UGH2高得多,有利于空穴直接从空穴注入层注入到磷光客体上形成激子发光,提高了发光效率。

报道了两种新的蓝光铱配合物FIrtaz(图12)和FIrN4(图12),发射峰分别为459 nm和460 nm,比FIrpic大概蓝移了10nm。将FIrN4掺杂到SimCP主体中得到了比用mCP性能更好的蓝光,外量子效率为9.4 %。

铱配合物|有机电致蓝色磷光材料  FIrpic, Flrtaz, FIrN4, Ir(ppy)p(n-Bu)2CN, (CF3ppy)3Ir(pic)2, Ir(PPE)2PZ

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物的生产研发;供应一系列的(铱Ir、钌Ru、钴、镍Ni、铕Eu、钯Pd、铽Tb)的配合物发光材料

更多关于产品的纯度,分子量,分子式,检测图谱,产地,使用说明,发射与激发波长,应用等介绍请联系我们。

铱配合物磷光材料

铱配合物的应用

铱配合物电致化学发光稳定

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铱配合物玻璃化温度

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铱配合物PMMA薄膜

铱(III)配合物的光学治疗研究中取得进展

铱配合物|蓝色磷光材料FIrpic和Ir(FPPY)3材料

三[22,4-二氟苯基)吡啶]铱(IIIIr(FPPY)3

(4,6-二氟苯基)吡啶C2N]甲酰合铱(IIIFirpic

铱配合物|蓝色磷光材料FIrpic和Ir(FPPY)3材料

铱配合物|蓝色磷光材料FIrpic和Ir(FPPY)3材料

研究了掺杂浓度及热退火对磷光材料双(4,6-二氟苯基吡啶-N,C2')吡啶甲酰合铱(FIrpic)发光性能的影响. 

不同掺杂浓度的薄膜及有机电致发光器件(OELDs)的发光颜色都随FIrpic 浓度的增大由蓝色逐渐变化到黄绿色. 

纯FIrpic 薄膜的吸收光谱和光致发光(PL)光谱在440-480 nm范围内有明显的光谱重叠, 476 nm处的发光强度随FIrpic掺杂浓度增大而降低主要是由自吸收效应引起的. 

测量了不同激发密度下的光致发光光谱和不同掺杂浓度下的电致发光(EL)光谱, 发现530 nm处的发光强度随激发强度或掺杂浓度的增大而增强, 证实了530 nm处的发光是来源于FIrpic 分子间的激基缔合物发光.

通过比较热退火前后薄膜微观形貌及电致发光器件光谱的变化, 进一步证实了热退火促进FIrpic分子聚集, 增强了FIrpic分子间的辐射跃迁发光. 通过调控FIrpic掺杂浓度和优化器件结构, 并对器件进行热退火处理得到一系列发光颜色从蓝色逐渐变化到黄绿色的有机电致发光器件.

铱配合物|蓝色磷光材料FIrpic和Ir(FPPY)3材料

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(3-甲基-6- (4- (三氟甲基) 苯基)咪唑并[2,1-b]噻唑) (2-(2,4-二氟苯基)吡啶)合铱

(mtfpmt)2Ir(pic)蓝光材料  

(3-甲基-6- (4- (三氟甲基) 苯基)咪唑并[2, 1-b]噻唑) (2-吡啶甲酸)合铱

(mtfpmt)2Ir(3-IQA)

(mtfpmt)2Ir(2-QA)

(mtfpmt)2Ir(piq)

(btp)2Ir(PSAP)红光材料  二(2-(2-吡啶基)苯并噻吩) (2- (苯磺酰基)苯乙酮)合铱

(btp)2Ir(TSAP)红光材料  二(2-(2-吡啶 基)苯并噻吩) (2- (对甲苯磺酰基) 苯乙酮)合铱

Ir(pmb)3铱配合物

Ir(dfpypy)3铱配合物

FCNIr铱配合物

Ir(dbfmi)铱配合物

(dfpypy)2Ir(dpm)铱配合物

(dfppy)2Ir(PhOXD)、(dfpmpy)2Ir(POXD)和(dfpypy)2Ir(POXD)铱配合物

(PP)2Ir(acac)铱配合物